什么是傳輸線?PCB上常見(jiàn)的傳輸線是什么?
2021-10-14 06:53:30
關(guān)于傳輸線內(nèi)電磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
傳輸線原理和功率測(cè)量 議程如果您能回答這些問(wèn)題:? 為什么要測(cè)量功率?? 好的傳感器有哪些特點(diǎn)?? 有辦法測(cè)量峰值功率嗎?? 什么是調(diào)制信號(hào)?? 我能在多大程度上影響不確定度?那么您已有良好的基礎(chǔ)!
2009-10-15 09:28:41
傳輸線及其特性阻抗先看一個(gè)案例——再來(lái)分析*以下分析收自與網(wǎng)絡(luò)資料 網(wǎng)際星空網(wǎng)站 oldfriend 老師的作品*當(dāng)訊號(hào)沿著一條具有同樣橫截面的傳輸線移動(dòng)時(shí),假定把1V的階梯波(step
2015-01-23 11:56:02
傳輸線在計(jì)算機(jī)的應(yīng)用分析在應(yīng)用Smith圓圖60多年的今天。計(jì)算機(jī)的飛速發(fā)展促成傳輸線CAD的出現(xiàn)。換句話說(shuō),Smith圓圖的全部功能都可以由Computer Program來(lái)實(shí)現(xiàn)。本講主要討論單枝節(jié)匹配和雙枝節(jié)自動(dòng)匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
傳輸線效應(yīng)PCB 板上的走線可等效為下圖所示的串聯(lián)和并聯(lián)的電容、電阻和電感結(jié)構(gòu)。串聯(lián)電阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因?yàn)榻^緣層的緣故,并聯(lián)電阻阻值通常很高。將寄生電阻、電容和電感
2009-06-18 07:53:30
在低頻時(shí),一段普通導(dǎo)線就可以有效地將兩個(gè)電路短接在一起,但是在高頻時(shí)候就不同了。在高頻電路中,一個(gè)小小的過(guò)孔、連接器就會(huì)對(duì)信號(hào)產(chǎn)生很大的影響。為了分析高速信號(hào),引入了一個(gè)新的模型——傳輸線。傳輸線有什么特征?主要是時(shí)延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會(huì)導(dǎo)致信號(hào)的反射,使得信號(hào)質(zhì)量產(chǎn)生較大的影響。
2019-08-12 06:15:15
傳輸線理論(1)
2012-04-08 11:28:48
傳輸線的例題講解傳輸線問(wèn)題這里暫時(shí)告一段落,本講全面地回顧一下傳輸線理論的基本內(nèi)容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
一般有兩種:平行雙線傳輸線和同軸電纜傳輸線;微波波段的傳輸線有同軸電纜傳輸線、波導(dǎo)和微帶。平行雙線傳輸線由兩根平行的導(dǎo)線組成它是對(duì)稱式或平衡式的傳輸線,這種饋線損耗大,不能用于UHF頻段。同軸電纜傳輸線
2008-12-05 15:38:12
信號(hào)在傳播過(guò)程中的能量損失不可避免,傳輸線損耗產(chǎn)生的原因有以下幾種:導(dǎo)體損耗,導(dǎo)線的電阻在交流情況下隨頻率變化,隨著頻率升高,電流由于趨膚效應(yīng)集中在導(dǎo)體表面,受到的阻抗增大,同時(shí),銅箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
一段如下圖所示的無(wú)限長(zhǎng)的傳輸線的傳輸線上某幾個(gè)點(diǎn)處的電壓和電流值在圖中標(biāo)出。對(duì)無(wú)限長(zhǎng)的傳輸線,電壓與通過(guò)該點(diǎn)的電流相除所得的比值保持常數(shù)。這個(gè)比值就稱為傳輸線的特性狙抗。數(shù)學(xué)上表示為:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
傳輸線的特性阻抗分析傳輸線的基本特性是特性阻抗和信號(hào)的傳輸延遲,在這里,我們主要討論特性阻抗。傳輸線是一個(gè)分布參數(shù)系統(tǒng),它的每一段都具有分布電容、電感和電阻。傳輸線的分布參數(shù)通常用單位長(zhǎng)度的電感L
2009-09-28 14:48:47
傳輸線矩陣分析 在全駐波傳輸線中,把短路工作狀態(tài)作為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài);完全類似,在行駐波狀?態(tài)中,則把小負(fù)載電阻 < 作為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),其它狀態(tài)只是在
2009-11-02 09:46:40
傳輸線腔理論 矩形腔和圓柱腔都屬于一類傳輸線腔。我們可以把它作為一類模型總結(jié)出來(lái)。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
一覺(jué)醒來(lái)覺(jué)得對(duì)傳輸線阻抗匹配有了一點(diǎn)想法,貼出來(lái)請(qǐng)高手指點(diǎn)。HF信號(hào)在傳輸線(Transmission Line)上傳輸的時(shí)候,如果路上存在阻抗突變,那么部分或者全部能量將會(huì)在該處發(fā)生反射。我們應(yīng)該設(shè)法消除或者盡量減少該反射。
2019-05-29 07:39:04
在計(jì)算阻抗之前,我想很有必要理解這兒阻抗的意義。傳輸線阻抗的由來(lái)以及意義傳輸線阻抗是從電報(bào)方程推導(dǎo)出來(lái)(具體可以查詢微波理論)
2019-06-03 06:34:27
在接收端并聯(lián)端接一個(gè)與傳輸線阻抗匹配的電阻,因接收端多為大輸入阻抗,故并聯(lián)后電阻約等于傳輸線阻抗,此法雖然改進(jìn)了振鈴現(xiàn)象,但會(huì)降低高電平。
2019-05-23 08:47:00
決定: 圖2 信號(hào)波形在長(zhǎng)傳輸線的傳播 如果傳輸線的末端端接一個(gè)阻抗,而且這個(gè)阻抗與線的阻抗精確的匹配,那么幅度為Vi的信號(hào)將被端接到地,電壓Vi將仍保持在線上直到信號(hào)源轉(zhuǎn)換。在這種情況下Vi是dc
2018-09-21 11:47:55
在電路設(shè)計(jì)的各種場(chǎng)合里都能接觸到傳輸線這一術(shù)語(yǔ)。顯然,傳輸線是信號(hào)完整性分析當(dāng)中重點(diǎn)考察的元件之一,很多分析都建立在此基礎(chǔ)上。本文將討論傳輸線的相關(guān)物墁基礎(chǔ)?! ∧敲?,什么是傳輸線呢?工程應(yīng)用所
2018-11-23 15:46:38
傳輸線有兩個(gè)非常重要的特征:特征阻抗和時(shí)延??梢岳眠@兩個(gè)特征來(lái)預(yù)測(cè)和描述信號(hào)與傳輸線的大多數(shù)相互行為?! √卣髯杩姑枋隽诵盘?hào)沿傳輸線傳播時(shí)所受到的瞬態(tài)阻抗,它是傳輸線的固有屬性,僅和傳輸線
2018-09-03 11:06:40
在前面中介紹了信號(hào)完整性分析所采用的工具,其中之一是建模。在這里就要利用這個(gè)分析工具,首先為傳輸線建立模型,然后分析它的各種行為特征。 傳輸線的零階模型是最簡(jiǎn)單且最易理解的模型,如圖1所示
2018-09-03 11:18:45
為了弄清楚信號(hào)在傳輸線的傳播速度,有必要再次仔細(xì)地考察一下信號(hào)在傳輸線的傳播過(guò)程。 前面介紹了傳輸線擁有兩條路徑:信號(hào)路徑和電流返回路徑。當(dāng)信號(hào)源接入后,信號(hào)開(kāi)始在傳輸線上傳播,兩條路徑問(wèn)
2018-09-03 11:06:48
,中心導(dǎo)帶寬度為W。一股采用光刻技術(shù)制作而成。這種傳輸線結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便加工,很容易實(shí)現(xiàn)微帶電路的小型化和集成化,故在PCB中得到廣泛的應(yīng)用?! D 微帶線
2018-09-03 11:06:40
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 編輯
針對(duì)PCB信號(hào)傳輸線阻抗不匹配所導(dǎo)致的產(chǎn)品輻射發(fā)射超標(biāo)問(wèn)題,采取了改變D-SUB、LVDS傳輸線的寬度,并在信號(hào)線兩側(cè)追加地保
2012-03-31 14:26:18
作者:一博科技 高速先生成員 劉為霞PCB設(shè)計(jì)之實(shí)例解析傳輸線損耗,隨著信號(hào)速率的提升和系統(tǒng)越來(lái)越復(fù)雜,傳輸線已經(jīng)不是當(dāng)年的樣子,想怎么設(shè)計(jì)就怎么設(shè)計(jì)了。PCB仿真設(shè)計(jì)也越來(lái)越難了,現(xiàn)在板子一
2022-11-10 17:27:55
,但是沒(méi)有看懂。不知SPICE中無(wú)損傳輸線模型具體是怎樣建立的。另外,感覺(jué)tra的導(dǎo)納矩陣不是直接從傳輸線的節(jié)點(diǎn)的電壓和電流關(guān)系得到。如有高手知道,還請(qǐng)?jiān)斀?b class="flag-6" style="color: red">一下。
2021-07-07 16:15:43
USB的傳輸線結(jié)構(gòu)是如何的呢?USB的數(shù)據(jù)格式是怎么樣的呢?USB主機(jī)是如何識(shí)別USB設(shè)備的?
2021-10-27 06:46:37
請(qǐng)問(wèn)傳輸線在protel中的原理圖中是像矩形波那樣的嗎?
2012-07-13 10:15:27
,還取決于電路板線路的路徑長(zhǎng)度大小,當(dāng)兩者存在一定的比例關(guān)系時(shí),該信號(hào)應(yīng)該按照“高速信號(hào)”進(jìn)行處理。要更好的理解上面的“高速信號(hào)”含義,需要先明白“傳輸線理論”。2.傳輸線理論2.1PCB的傳輸線結(jié)構(gòu)
2016-09-09 11:11:14
簡(jiǎn)單的說(shuō),傳輸線是由兩條有一定長(zhǎng)度的導(dǎo)線組成。為了區(qū)分這兩條線,把一條稱為信號(hào)路徑,另一條稱為返回路徑。傳輸線有兩個(gè)非常重要的特征:特性阻抗和時(shí)延通常我們將傳輸線的返回路徑當(dāng)作地線。但在信號(hào)完整性
2017-12-19 11:43:18
作者:黃剛剛接觸高速理論的時(shí)候,那時(shí)說(shuō)得最多的理論之一就是傳輸線的分布模型,也就是說(shuō)我們?cè)诳紤]高速信號(hào)傳輸的時(shí)候要把傳輸線分成很多很多段去考量。坦白說(shuō),本人在剛?cè)胄泻蟮南鄬?duì)比較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)是沒(méi)有很透徹
2019-07-24 08:25:49
什么是傳輸線?傳輸線由哪幾部分組成?
2021-06-15 08:25:36
什么是傳輸線?由哪幾條長(zhǎng)度導(dǎo)線組成?PCB的傳輸線結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
2021-06-29 08:36:04
目標(biāo),負(fù)責(zé)傳送射頻微波信號(hào)的介質(zhì)除空氣之外,就是高頻的傳輸線。人類目前無(wú)法控制大氣層,但是可以控制射頻微波傳輸線,只要設(shè)法使通信網(wǎng)路的阻抗能相互匹配,發(fā)射能量就不會(huì)損耗。本文將從阻抗匹配的角度來(lái)解析射頻微波傳輸線的設(shè)計(jì)技術(shù)。
2019-06-20 08:17:26
文獻(xiàn)認(rèn)為,導(dǎo)線的長(zhǎng)度接近波長(zhǎng)的1/10時(shí),應(yīng)按信號(hào)傳輸線處理。顯然,后者更嚴(yán)格(顯得‘過(guò)分’),但大多數(shù)人認(rèn)定為前者。 大家知道,電流通過(guò)導(dǎo)體時(shí),會(huì)受到一個(gè)“阻力”,在直流電中是電阻,符合歐姆定律。即
2018-02-08 08:29:08
信號(hào)在長(zhǎng)距離的傳輸線上傳輸時(shí)為什么傳輸線末端上的信號(hào)的幅值會(huì)隨著頻率的改變而改變,同時(shí)傳輸線的輸入端的幅值也發(fā)生改變(改變都是隨著頻率的增大而發(fā)生幅值上的一會(huì)增大一會(huì)減小的規(guī)律),而且發(fā)生的相移根據(jù)傳輸線的長(zhǎng)度和信號(hào)的頻率來(lái)計(jì)算得到的理想信號(hào)相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信號(hào)在長(zhǎng)距離的傳輸線上傳輸時(shí)為什么傳輸線末端上的信號(hào)的幅值會(huì)隨著頻率的改變而改變,同時(shí)傳輸線的輸入端的幅值也發(fā)生改變(改變都是隨著頻率的增大而發(fā)生幅值上的一會(huì)增大一會(huì)減小的規(guī)律),而且發(fā)生的相移根據(jù)傳輸線的長(zhǎng)度和信號(hào)的頻率來(lái)計(jì)算得到的理想信號(hào)相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
傳輸線匹配和阻抗共軛匹配矛盾嗎?如果傳輸線的特征阻抗為復(fù)數(shù),那么為了實(shí)現(xiàn)傳輸線和負(fù)載的匹配(相等),就需要把負(fù)載通過(guò)一個(gè)匹配網(wǎng)絡(luò)裝換成傳輸線特征阻抗,這樣的匹配就不是共軛匹配了。我想問(wèn),會(huì)有這種情況存在嗎?還是說(shuō)特征阻抗一般都是實(shí)數(shù),所以不會(huì)存在這種情況。如果存在的話,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
板圖,需要用戶自己輸入PCB走線參數(shù),使用不方便。本文結(jié)合傳輸線理論、端接技術(shù)并采用Protel SDK提出一種嵌入于Protel的傳輸線分析和端接處理系統(tǒng),該系統(tǒng)能對(duì)Protel PCB走線進(jìn)行
2018-08-27 15:45:52
的SPECCTRAQUEST軟件仿真結(jié)果一致,且仿真效率得到提高。
關(guān)鍵詞:傳輸線;全電荷格林函數(shù)法;高速印刷電路板;IBIS模型
隨著技術(shù)的進(jìn)步,目前高速集成電路的信號(hào)切換時(shí)間已經(jīng)達(dá)到幾百皮秒(ps
2018-08-27 16:00:07
在高速PCB設(shè)計(jì)過(guò)程中,由于存在傳輸線效應(yīng),會(huì)導(dǎo)致一些一些信號(hào)完整性的問(wèn)題,如何應(yīng)對(duì)呢?
2021-03-02 06:08:38
實(shí)現(xiàn)阻抗控制的傳輸線配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波傳輸帶或帶狀線傳輸線路,以單端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生產(chǎn)。單端配置以下為幾種常見(jiàn)單端微波傳輸帶和帶狀線傳輸帶的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
微波頻率4GHz,但是輸出引腳很窄(只有計(jì)算的微帶線線寬的四分之一左右),如何設(shè)計(jì)傳輸線比較好?如下圖所示兩種方法(黑色的表示電容焊盤),一種直接用跟輸出引腳寬度相同的線引出到電容,然后在電容另一
2014-01-02 16:35:09
射頻板設(shè)計(jì)如同電磁干擾(EMI)問(wèn)題一樣,甚為頭痛。若想要一次成功,須事先仔細(xì)規(guī)劃一、傳輸線、二、PCB疊層、三、電源退耦、四、過(guò)孔、五、電容、電感 和注重細(xì)節(jié)才能奏效。傳輸線1、根據(jù)50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
本文介紹了一種去除傳輸線的方法。
2021-05-21 07:10:45
廣義傳輸線理論 從本門課程一開(kāi)始,我們就強(qiáng)調(diào)從最宏觀的角度:微波工程有兩種方法——場(chǎng)論的方法和網(wǎng)絡(luò)的方法。首先,我們要把傳輸線理論推廣到波導(dǎo),由微波雙導(dǎo)線發(fā)展到波導(dǎo)是因?yàn)楫?dāng)其它人或物靠近雙導(dǎo)線時(shí)會(huì)
2009-11-02 10:26:11
,某些器件(如旋轉(zhuǎn)接頭)需要有圓截面。與矩形波導(dǎo)相比,脊形波導(dǎo)可寬頻帶運(yùn)作。下圖e所示的鰭形線常用于毫米波段。實(shí)際上,它像是一包封在矩形波導(dǎo)中的開(kāi)槽線。用于RF和微波電路中的傳輸線圖f~h示出的傳輸線
2017-12-21 17:21:59
微波傳輸線理論 微波傳輸的最明顯特征是別樹(shù)一幟的微波傳輸線,例如,雙導(dǎo)線、同軸線、帶線和微帶等等。我們很容易提出一個(gè)問(wèn)題:微波傳輸線為什么不采用50周市電明線呢? 低頻傳輸線和微波
2009-11-02 09:22:38
你好,我有一個(gè)短的傳輸線,長(zhǎng)3英寸,寬1英寸,標(biāo)準(zhǔn)雙面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS中顯示該傳輸線的電感。通常情況下,線路在ADS中表示為阻抗,但如果有一種方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
?表面貼裝易于集成
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于各類微波系統(tǒng),空間技術(shù)中。標(biāo)準(zhǔn) 50/100歐姆傳輸線
單線金屬導(dǎo)線
帶兩排調(diào)節(jié)墊的單線金屬導(dǎo)線
帶四排調(diào)節(jié)墊的單線金屬導(dǎo)線
2023-06-13 13:57:39
摘要在高頻電路設(shè)計(jì)中,可以采用多種不同的傳輸線技術(shù)來(lái)進(jìn)行信號(hào)的傳輸,如常見(jiàn)的同軸線、微帶線、帶狀線和波導(dǎo)等。而對(duì)于PCB平面電路,微帶線、帶狀線、共面波導(dǎo)(CPW),及介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
在靜態(tài)直流的情況下,傳輸線就是一個(gè)小電阻,可以忽略。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)論對(duì)嗎?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
為什么很多PCB傳輸線的阻抗都是50歐姆?最近搞電路分析,在很多地方看到PCB上的傳輸線特性阻抗都舉例為50歐姆,并且也在很多地方發(fā)現(xiàn)該特性阻抗為50歐姆,想問(wèn)個(gè)為什么?為什么不是其他的阻值,30歐姆,100歐姆等等。
2018-11-27 09:33:58
請(qǐng)問(wèn)如何在ADS中設(shè)計(jì)傳輸線?有哪位大神知道嗎
2021-06-22 06:23:57
我使用TINA仿真脈沖發(fā)生器,由MOSFET發(fā)出的脈沖注入傳輸線后反射的波形為啥和傳輸線理論計(jì)算的不一樣啊??而且第三個(gè)反射波形也不對(duì)
2019-01-11 22:33:19
誰(shuí)知道如何使用multisim 驗(yàn)證傳輸線匹配原理。那個(gè)傳輸線中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指導(dǎo)。我的這個(gè)圖有什么問(wèn)題
2014-10-08 09:32:58
針對(duì)傳輸線問(wèn)題所引入的影響,我們從以下幾方面談?wù)効刂七@些影響的方法?!窘饷茏稍?V信:icpojie】 一、嚴(yán)格控制關(guān)鍵網(wǎng)線的走線長(zhǎng)度 如果設(shè)計(jì)中有高速跳變的邊沿,就必須考慮到在PCB板上存在
2017-06-08 15:43:43
被很簡(jiǎn)單的傳輸線問(wèn)題折騰了很久,仔細(xì)研究傳輸線方程后好像有所得。問(wèn)題是從一個(gè)很簡(jiǎn)單的公式開(kāi)始的:阻抗沿傳輸線變化的方程。Z=Z(l)是傳輸線長(zhǎng)度的函數(shù)。現(xiàn)在,設(shè)想我有一個(gè)信號(hào)和一個(gè)負(fù)載,在兩者之間
2019-05-31 07:40:51
高頻信號(hào)傳輸線高頻信號(hào)會(huì)產(chǎn)生電磁場(chǎng),向?qū)Ь€四周輻射,并且有趨膚效應(yīng),傳輸線不能直接使用導(dǎo)線,需要考慮走線方式、電容、電感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
MABA-0110161:1,傳輸線巴倫,5-1000MHz,帶中心抽頭MACOM 的 MABA-011016 是一款 1:1 射頻傳輸線變壓器,采用低成本、表面貼裝封裝。出色的回波損耗。非常適合
2023-01-09 17:37:26
MABA-008483-CT17601:1,傳輸線巴倫,50-1200MHz,帶三次繞組MABA-008483-CT1760 是一種焊接表面貼裝技術(shù) 1:1 傳輸線變壓器,專為大容量 CATV 寬帶
2023-01-11 12:23:07
ETC1-1-61:1,傳輸線巴倫,760-960MHz,帶三次繞組MACOM 的 ETC1-1-6 是采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸。非常適合大容量蜂窩和無(wú)線應(yīng)用。 1:1
2023-01-11 12:42:08
ETC1-1-131:1,傳輸線巴倫,4.5-3000MHzMACOM 的 ETC1-1-13 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸線變壓器。非常適合大容量蜂窩和無(wú)線應(yīng)用。零件包裝在卷
2023-01-11 12:44:23
MABAES00291:1,傳輸線巴倫,50-1200MHz,帶三次繞組MACOM 的 MABAES0029 是一款 1:1 RF 傳輸線變壓器,采用低成本、表面貼裝封裝。非常適合大容量 CATV
2023-01-11 12:51:46
MABACT00601:1,傳輸線巴倫,5-1200MHz,帶三次繞組MACOM 的 MABACT0060 是一款 1:1 RF 傳輸線巴倫變壓器,采用低成本、表面貼裝封裝。三級(jí)繞組改善幅度和相位
2023-01-11 13:46:19
MABACT00691:1,傳輸線巴倫,50-1200MHz,帶三次繞組MACOM 的 MABACT0069 是一款 1:1 RF 傳輸線變壓器,帶抽頭,采用低成本、表面貼裝封裝。非常適合大容量
2023-01-11 13:56:42
MABACT00661:4,傳輸線巴倫,5-1000MHzMACOM 的 MABACT0066 是一款 4:1 RF 磁通耦合升壓變壓器,采用低成本、表面貼裝封裝。非常適合寬帶 CATV 寬帶
2023-01-11 14:27:08
MABA-007488-CT95501:9,傳輸線巴倫,5-220MHzMACOM 的 MABA-007488-CT9550 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 9:1 傳輸線升壓變壓器。非常適合大容量
2023-01-11 14:37:43
MABA-007327-CT1A401:1,傳輸線巴倫,4.5-3000MHzMACOM 的 MABA-007327-CT1A40 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸線變壓器。非常
2023-01-11 14:44:35
MABA-008979-CF02901:1,傳輸線巴倫,50-1200MHz,帶三次繞組MACOM 的 MABA-008979-CF0290 是一款帶抽頭的 1:1 RF 傳輸線變壓器,采用低成本
2023-01-30 14:49:10
MABA-010245-CT11601:1,傳輸線巴倫,46-1002MHzMACOM 的 MABA-010245-CT1160 是一款 1:1 傳輸線變壓器。繞組焊接到封裝基板以提高可靠性并消除鉛
2023-01-30 17:19:54
ETC1-1-13TR1:1,傳輸線巴倫,4.5-3000MHzMACOM 的 ETC1-1-13 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸線變壓器。非常適合大容量
2023-04-18 17:03:06
評(píng)論